基于狭缝波导的高效紧凑型硅基电光调制器

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    60977043
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    36.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0502.光子与光电子器件
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

微纳硅光子技术在光互连、光通信、光信息处理等领域有着巨大应用前景。硅材料在电光效应等特性方面存在不足,探索利用其它材料的特性弥补其不足,实现电光调制等功能,对硅光子技术的发展有着重要意义。本项目提出将狭缝波导结构和光子晶体波导结构相结合,利用电光聚合物材料,研究具有紧凑、高效的硅基电光调制器。项目以硅-电光聚合物-硅构成的狭缝波导为基本的光波导结构,将光场限制于狭缝处的电光聚合物层,以电光聚合物的电光效应来弥补硅材料的不足,实现对硅波导中光波的电光调制;同时,提出采用光子晶体波导结构设计调制区,利用光子晶体波导的慢波效应来进一步获得高效紧凑的器件结构。项目对狭缝波导结构的研究将可以进一步拓展于硅基非线性光子器件、硅基发光器件和激光器等研究,是对硅光子技术的发展所进行的有益探索。

结项摘要

硅光子技术在光互连、光通信、光信息处理等领域有着巨大应用前景。本项目提出将狭缝波导结构和光子晶体波导结构相结合,研究具有紧凑、高效的硅基电光调制器。项目以狭缝波导为基本的光波导结构,将光场限制于狭缝处的电光材料层,以电光聚合物的电光效应来弥补硅材料的不足,实现对硅波导中光波的电光调制;同时,提出采用光子晶体波导结构设计调制区,利用光子晶体波导的慢波效应来进一步获得高效紧凑的器件结构。项目研究了水平狭缝平板波导上二维光子晶体及光子晶体缺陷波导的特性,设计了狭缝波导结构和光子晶体波导结构相结合的光调制器结构,研究了器件制作工艺,研制了目标原型器件的。在采用DR1作为电光聚合物生色团的情况下,获得的器件半波电压长度积为2V·mm左右。进一步采用高电光系数聚合物材料,将可以有效提升器件调制效率。本项目还对基于狭缝-光子晶体高Q微腔、基于微腔的Fano特性与器件等展开了研究,为进一步研究硅基光子集成打下了良好的基础。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(5)
专利数量(0)
High-speed compact silicon digital optical switch with slot structure
槽式结构高速紧凑型硅数字光开关
  • DOI:
    10.1016/j.ijleo.2010.06.027
  • 发表时间:
    2011-06
  • 期刊:
    Optik
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Xiao, Simiao;Li, Yubo;Hao, Yunlei;Jiang, Xiaoqing;Yang, Jianyi
  • 通讯作者:
    Yang, Jianyi
Mach-Zehnder-Based Four-Port Switching Module on SOI
SOI 上基于 Mach-Zehnder 的四端口交换模块
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    IEEE Photonics Technology Letters
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Chen, Weiwei;Wang, Wanjun;Gong, Zhao;Zhou, Qiang;Jiang, Xiaoqing;Yang, Jianyi;Zhou, Haiquan
  • 通讯作者:
    Zhou, Haiquan
Analysis of Electrooptic Modulator With 1-D Slotted Photonic Crystal Nanobeam Cavity
具有一维狭缝光子晶体纳米束腔的电光调制器分析
  • DOI:
    10.1109/lpt.2011.2148704
  • 发表时间:
    2011-07
  • 期刊:
    IEEE Photonics Technology Letters
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Qi, Biao;Yu, Ping;Li, Yubo;Jiang, Xiaoqing;Yang, Mei;Yang, Jianyi
  • 通讯作者:
    Yang, Jianyi
Wavelength-selective 4 x 4 nonblocking silicon optical router for networks-on-chip
用于片上网络的波长选择性 4 x 4 无阻塞硅光路由器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Optics Letters
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Hu, Ting;Qiu, Huiye;Yu, Ping;Qiu, Chen;Wang, Wanjun;Jiang, Xiaoqing;Yang, Mei;Yang, Jianyi
  • 通讯作者:
    Yang, Jianyi
A novel electrode structure with a reverse-biased p--n diode for high speed polymer-infiltrated slot modulators
一种用于高速聚合物渗透槽调制器的带有反向偏置 p-n 二极管的新型电极结构
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Optik
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    C. Qiu;S. Xiao;B. Yang;Y. Li;Y. Hao;X. Jiang;J. Yang
  • 通讯作者:
    J. Yang

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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